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Mid-blastula transition in mammalian embryos

Description du projet

Une imagerie des étapes clés du développement des mammifères

La transition à mi-blastula (MBT pour «mid-blastula transition») est une phase de développement cruciale dans les embryons animaux précoces, caractérisée par différents changements importants tels que la transcription du génome du zygote et la motilité cellulaire. Si la MBT est bien étudiée chez plusieurs espèces, sa présence et ses caractéristiques dans les embryons de mammifères ne sont pas aussi bien comprises. Financé par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet Mammalian MBT vise à identifier et à caractériser les MBT dans les embryons de mammifères. Les travaux seront menés sur des blastocystes de souris à l’aide de techniques d’imagerie avancées. Les chercheurs examineront différents paramètres, notamment les changements dans le destin cellulaire et le métabolisme, afin de mieux décrire la MBT des mammifères et ses mécanismes de régulation.

Objectif

Early animal embryos undergo a profound reprogramming of cell behaviour at the blastula stage in a major developmental transition known as the mid-blastula transition (MBT). Earlier studies demonstrated that MBT is an essential transition for embryonic development across various species, involving simultaneous changes in key cellular activities: activation of zygotic genome transcription (ZGA), cell cycle elongation, loss of division synchrony, and onset of cell motility. In contrast, little is known for mammalian embryos, which are often viewed as not having an MBT because of their slow initial cell cycle and early ZGA. However, MBT also exhibits a switch in the cell growth mode from reductive cleavage divisions to proliferative growth, and our recent findings suggest that this switch occurs at the blastocyst stage in mouse embryos. This project aims to identify the mammalian MBT, define its fundamental features and investigate the mechanisms that control its timing. Employing light-sheet microscopy to image mouse embryos at high spatiotemporal resolution, automatic cell segmentation and single-cell tracking, I will quantitatively characterise the cell volume dynamics in early embryogenesis. This will allow me to identify the transition from cleavage to proliferative growth and use this time reference to characterise novel MBT features. Specifically, I will focus on 18 hours within the blastocysts stage to test the hypothesis that mammalian MBT entails changes in cell fate, metabolism, spindle assembly and/or cell cycle control. Through temporally controlled perturbations I will determine if there is a causal link between these changes and identify the upstream regulator, the trigger for the mammalian MBT, as well as the mechanism by which the MBT timing is controlled. The identification and characterisation of mammalian MBT may provide a new definition and mechanism regulating this key transition in animal development.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN - KNAW
Contribution nette de l'UE
€ 187 624,32